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infotek 2022-08-10 08:49

微透镜阵列的高级模拟

微透镜阵列在数字投影仪、光学扩散器、三维成像等各种光学应用中得到越来越多的关注。VirtualLab Fusion允许应用一种先进的场跟踪算法,通过所谓的多通道概念来分析这样的数组元素。在本例中,介绍了微透镜阵列组件的配置和使用。 ,*q#qW!!  
&S9f#Ui  
NW }>pb9  
     9"[!EKW  
微透镜阵列的结构配置 rsd2v9  
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D)f5pEq'  
场通过哪一种方法通过MLA传播? XhQw+j~1.  
v@F|O8t:s  
*(@L+D0N  
8=lHUn9l  
子通道分解 HVtr,jg  
deR$  
• 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) . P@^z:RS*{  
• 子通道模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。 M"k3zK,  
    例如 微透镜的数量,表面变化的强度, ?Ry%c6(}  
• 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。 g,A.Y,})  
• 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. '*o7_Ez-{  
[] GthF  
     z Y$X|= f  
U:s} /to  
     va`l*N5  
子通道评估 2rPcNh9  
H1aV}KD  
• VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. d,h~u{  
     N#<zEAB  
• 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择. $[HcHnf  
I$3"|7[n  
cq'}2pob  
     mB{&7Rb0  
近场评估探测器的定位 aF; ]7i@  
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icKg7-$N  
     h,!G7V  
区域边界管理 W+F<P@[u<$  
2b 6? 9FX*  
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场景演示 Q:-%3)g<<  
     BR&Qw'O%  
演示示例的配置 d- Z+fz  
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=Do3#Xe2V  
}skRlC  
光线追迹结果: 综述 v&[X&Hu[  
$'J6#Vs  
 uu WY4j6  
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光线追迹结果: 远场 .pB8=_e:  
g~ppPAH  
n!l./>N  
(dLE<\E  
场追迹结果: 近场的能量密度 q{9X.-]}  
&(H)gjH  
@aqd'O  
     ?'ez.a}  
场追迹结果: 远场的能量密度 /A[oj2un  
T/Wm S?  
6`s%%v  
`lu"yF  
        在这里,没有子通道的模拟中出现的数值伪影对远场的影响较小。因此,不使用子通道的时间效益可能是可以论证的: $$bTd3N+  
         Dh!iY0Lz  
带有子通道的仿真时间: ~70 s c5wkzY h  
无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10)
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